Parte 1. ConstruçãoParte 2. AquecimentoParte 4. Conforto em casa e gadgets.Houve tempo e esforço para continuar, a pedido dos leitores, a narrativa da construção da minha casa. As partes anteriores estão
aqui e
aqui . Desta vez, falarei sobre o arranjo do sistema elétrico em casa, sobre minha experiência em lidar com as requisições dos engenheiros de energia e sobre como consegui reservar eletricidade para a casa no caso de desconectar redes externas por até 12 horas. Como sempre, ele fez um vídeo para quem tem preguiça de ler e, de resto, preparou muitos textos e fotos.
Etapa 1. Conecte a eletricidade.

A construção em si e morar em uma casa são impossíveis sem eletricidade. Após a compra do site, as relações contratuais começaram com a empresa da rede elétrica. Curiosamente, um é responsável pelos fios, mas completamente diferente pela eletricidade nesses fios. A vantagem da situação é que o aplicativo e o contrato agora podem ser executados via Internet - isso economiza bastante tempo. Eu me inscrevi no site da MOESK quando recebi os documentos de propriedade do site. Seria bom ler a lei e conhecer seus direitos e obrigações. E a lei indica expressamente que, sujeito às seguintes condições, uma conexão elétrica para um indivíduo custará 550 rublos.
- Conecta uma energia elétrica não superior a 15 kW.
- A distância até a linha de energia mais próxima (linha de transmissão de energia) da tensão necessária não deve exceder 500 metros em uma vila rural e 300 metros em uma cidade.
- O candidato (ou seja, você) não se conectou a uma taxa de 550 rublos por 15 kW de instalações na área nos três anos anteriores.
- A conexão é realizada de acordo com a "terceira categoria de confiabilidade".
Sujeito a essas condições, você tem o direito de se conectar por 550 rublos. Imediatamente após a aplicação, recebimento de especificações técnicas (condições técnicas), diferentes pessoas começaram a me ligar e se oferecendo para ligar a chave na mão por 2 semanas por dinheiro "pequeno": o valor anunciado variava de 28 a 32 mil rublos. Esse dinheiro incluía uma coluna de metal de 6 metros de comprimento, uma caixa com uma máquina automática e um balcão e uma conexão de fio SIP de 7 metros de comprimento a um poste. Julgando profundamente que eu poderia montar a mesa telefônica em meio dia de trabalho de lazer e desenterrar uma coluna não levaria mais do que algumas horas, recusei os serviços oferecidos. Como resultado, levando em consideração meu trabalho livre, o cumprimento das condições técnicas da minha parte resultou em 9 mil rublos. Um grupo de especialistas da rede elétrica decidiu conversar com seus superiores e colocar um sinal de “raio” no escudo.
Daí a conclusão: se você estiver disposto a gastar seu tempo e tiver conhecimento suficiente para atender independentemente às condições técnicas, poderá economizar 20 ou mais mil rublos.
Etapa 2. Colocando eletricidade em casa

Do painel elétrico, localizado na rua, atrás da cerca, até a casa, são cerca de 14 metros. Eu decidi colocar o cabo no subsolo. Uma pequena escavadeira, que na época trabalhava no local para a instalação de uma fossa séptica, estava, por uma pequena taxa, envolvida na escavação da vala. Um cano de esgoto com um diâmetro de 110 mm (vermelho) foi colocado nessa vala e um cabo SIP do painel elétrico para a casa foi colocado nele. Agora, os especialistas lhe dirão que o cabo não pode ser enterrado, ao qual responderei: os canos estão selados e a entrada e saída são feitas de maneira que a água não entre neles. O cabo em si não toca o chão. Além disso, é colocada uma corda neste tubo, ao longo do qual um cabo será puxado para fornecer a Internet à casa e outros fios de sinal e baixa tensão. Ou seja, da casa até a cerca, outros fios necessários são facilmente esticados. Essa solução nos permitiu livrar-se do fio pendurado no local e, no futuro, pode ser útil colocar outra coisa.
Etapa 3. Fiação da casa

Prevejo que agora haverá uma massa de adeptos do método deles, mas acredito que fiz a coisa certa colocando toda a rede elétrica no teto e não no chão. Pelo menos três rodovias se estendem a cada sala ou sala separada: às tomadas, à iluminação e à iluminação de 12V. Explicarei por que isso é feito: como há crianças pequenas em casa, elas inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, começarão a cair nas órbitas. Você pode protegê-los contra choques elétricos simplesmente desconectando as tomadas, mas deixando a iluminação funcionar: ou seja, ela será leve e segura. Além disso, uma máquina automática para cada sala permite que os soquetes sejam operados em salas vizinhas, se uma delas for desenergizada ou ocorrer um curto-circuito nela. A iluminação para 220V também é exibida em uma máquina separada de cada sala. Se você precisar pendurar um lustre em uma sala, não precisará desligar as luzes em todas as salas - basta desconectar apenas o objeto necessário. Bem, o tronco de 12V é feito para a operação de fitas de preenchimento de LED. Alguém dirá que você pode usar adaptadores de energia, mas há uma experiência séria comprovada na prática. Na sala técnica, há uma bateria com um adaptador de energia de 12V que suporta energia de rede de baixa tensão. Se a tensão desaparecer em toda a vila, o equipamento e a iluminação deixarão de funcionar e a casa continuará sendo iluminada com tiras de LED de baixa tensão, que funcionarão com bateria por muito tempo. Reserva, no entanto!

Mas voltando à fiação: toda a fiação é feita sob o teto e, nas paredes, se esconde nos estroboscópios feitos no drywall. Para a iluminação, é utilizado um cabo VVGnG com seção transversal de 1,5 mm2 e para os soquetes 2,5 mm2. A fiação em diferentes direções das tomadas foi feita em caixas de junção no teto usando terminais de fixação WAGO. Isso permite, se necessário, conectar qualquer novo ponto ou pendurar um lustre adicional, se desejado. Para reparos, você só precisa adicionar um novo portão e, em seguida, remendar e pintar sobre esta seção da parede.

Também quero observar que foi muito conveniente usar um sensor de movimento em um longo corredor para iluminar, em vez de interruptores de passagem. E nos quartos, eu usei interruptores de luz direta e indireta na entrada e perto das camas. Antes disso, usei o interruptor habitual na entrada e antes de ir para a cama, tive que chegar à cama por toque.

Além disso, antes coloquei os soquetes logo acima do rodapé, mas a experiência mostrou que ainda tenho que me curvar lá embaixo. Então, por que movimentos corporais extras, especialmente se todos iguais, a maioria dos dispositivos estão no nível da mesa? Portanto, coloquei todas as tomadas e interruptores atuais no nível da mão, ou seja, em algum lugar a uma altura de 90 cm do chão.
Etapa 4. Quadro de distribuição

O quadro de distribuição é o centro de comunicação de energia de toda a casa. E o funcionamento e a confiabilidade de todos os sistemas de energia dependem da qualidade e lógica da montagem. Além disso, forneci backup de energia, mas falarei sobre isso na próxima etapa e agora sobre o próprio escudo. Para começar, distribuí todas as cargas em três fases, tentando distribuí-las da maneira mais uniforme possível:
- Caldeira + tomadas e luz
- Caldeira + caldeira AQS
- Caldeira
Naturalmente, uma bagunça reina em nossas redes de energia e, além de desligar a energia, muitas vezes há surtos e uma diferença na tensão real da tensão declarada na tensão declarada na própria rede. Portanto, as cargas menos exigentes não têm muita proteção, como uma caldeira e uma caldeira de água quente, porque o principal consumidor são os elementos de aquecimento, que não têm medo especial de quedas de tensão. Mas eu gostaria de proteger eletrodomésticos. Além disso, no quadro de distribuição da primeira fase, após a caldeira, mas antes das tomadas, é fornecida uma instalação de ultrassom - este é um dispositivo de proteção com os limites de tensão superior e inferior nos quais o dispositivo transmite uma rede externa por si mesma. E mesmo no verão, muitas vezes funcionava para mim no limite superior da tensão definida em 240V, ou seja, 250 e 380V poderiam ter chegado aos eletrodomésticos se alguém misturasse a fase com zero na subestação.
Além disso, em todos os circuitos conectados de alguma forma à água, é instalada uma máquina diferencial (automática + RCD): um banheiro, uma máquina de lavar, uma caldeira, uma cozinha. Isso também foi feito para que, no caso de vazamento ou fase na água, ou simplesmente quando uma pessoa toque um soquete nesses objetos, a proteção funcione. Mas não funcionará sem o aterramento adequado.

Usei o aterramento de pinos com um pino banhado a cobre de 6 metros de comprimento (nível da água subterrânea a 4-5 metros), que obstrui em meia hora, mesmo através da camada superior de argila, e depois com um fio com seção transversal de 16 mm2, é exibido no escudo. Não verifiquei a resistência ao aterramento, mas, a julgar pelo fato de o último metro e meio ter sido conduzido quase manualmente, o pino entrou na areia com água.
Quanto às máquinas, a seguinte relação deve ser respeitada:
Iluminação 10A -> seção transversal do fio 1,5 mm
2Soquetes 16A-> seção transversal 2,5 mm
2Caldeira 20A-> seção transversal do fio 4 mm
2Potência de reserva 25A -> 6 mm seção transversal de
2 fios
Etapa 5. Backup de energia

Como escrevi acima, minha iluminação é reservada pela bateria e pelas tiras de LED, que podem funcionar autonomamente por algum tempo. A bateria em si é suportada pelo carregador em um modo de buffer sob uma tensão de 13,6V - para que não seja descarregada nem recarregada.
Mas, quanto à fonte de alimentação de backup de toda a casa, segui um caminho comprovado usando a tecnologia russa confiável. A primeira coisa que decidi fazer foi colocar toda a reserva, o servidor e a parte de TI da casa em um só lugar, então escolhi um rack de servidor de dois metros. Para isso, encomendei um estabilizador e um inversor à empresa Microart - eles produzem equipamentos em casos separados para instalação em prateleiras e em 19 polegadas padrão para instalação em rack. Da faixa disponível, escolhi um estabilizador de 9 kW (com margem) e um inversor de 6 kW. Agora vou explicar como funciona em etapas:
- A tensão, que entra na casa, passa pelo scanner de ultrassom, onde é cortada quando 240V é excedida ou quando a tensão cai abaixo de 170V.
- Em seguida, a energia da rede elétrica cai no estabilizador e é alinhada a 220V.
- Após o estabilizador, a energia é fornecida ao inversor híbrido, que suporta as baterias em um estado carregado.
- A energia após o inversor cai no painel, onde é distribuída para as cargas da casa: tomadas, iluminação 220V, energia para a estação de bombeamento e outras necessidades técnicas.
E agora vou lhe contar como fica na prática. Em qualquer vila e vila, a distância do transformador ao usuário final pode ser medida em quilômetros. E quanto mais longe você estiver do transformador, mais perceptível será a queda de tensão. E se a queda de tensão nas modernas fontes de alimentação comutadas não for tão crítica, então para muitos motores, por exemplo, um compressor de geladeira, pode se tornar mortal. Os motores das estações de bombeamento também não gostam de picos de energia e picos de energia durante a operação, e o motor, que é queimado devido a picos de energia, perde sua garantia. Portanto, a alimentação da rede elétrica, entrando em minha casa, primeiro se estabiliza no inversor de alta velocidade CH-LCD "Energy" e depois passa pelo inversor MAP Dominator. Se houver um salto além da estrutura estabelecida ou se a rede estiver completamente desligada, o inversor começará a trabalhar com as baterias disponíveis e continuará a oferecer suporte à fonte de alimentação em casa. Assim que a energia for restaurada, o inversor mudará para a rede de transmissão e carregará as baterias. O que eu gostei dessa técnica foi a presença do microcomputador Raspberry embutido, que envia notificações por e-mail (você também pode enviá-lo via SMS se conectar um modem a um cartão SIM) sobre como desconectar ou ativar uma rede externa. Recentemente, um aplicativo Android apareceu - eu coletei várias framboesas lá de uma só vez e você pode observar o status delas remotamente. Assim, eu sempre sei se há eletricidade na vila e quanta bateria resta. Em geral, durante a estadia, pelo menos uma vez por mês, a eletricidade é desligada por um período de 1 a 4 horas. Seria possível tolerar, mas seria necessário ficar sem água, banheiro, ventilação, geladeira. Sim, e às vezes o trabalho exige uma presença constante no toque, e uma bateria de laptop com imersão total no trabalho pode não durar mais do que algumas horas.
Conclusão
Portanto, a casa possui fonte de alimentação redundante em uma rede de 220V, iluminação de backup com tiras de LED de 12 volts e protege todos os consumidores contra picos de energia. Graças ao uso de cabos que não suportam combustão, à seção transversal corretamente selecionada dos fios e à classificação correspondente das máquinas, a fiação simplesmente não pode pegar fogo. Gastando com máquinas e dividindo a fonte de alimentação em circuitos em salas diferentes, foi possível obter fonte de alimentação independente e facilidade de manutenção do sistema elétrico em casa. Simplificando: tudo é claro, simples e confiável. E agora estou pronto para responder às suas perguntas.